锂离子电池阳极极片及包含该阳极极片的锂离子电池

    公开(公告)号:CN102842701B

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201210294046.X

    申请日:2012-08-17

    IPC分类号: H01M4/13 H01M10/0525

    摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池阳极极片,包括集流体、设置于集流体表面的第一涂层和设置于第一涂层表面的第二涂层,第二涂层包括活性物质,活性物质为石墨、硅、硅合金和锡合金中的至少一种,第一涂层为包括粘结剂和导电剂的复合材料层,并且第一涂层的厚度为0.1μm-5μm。本发明无需增加阳极膜片中的粘接剂的含量就能够解决高克容量阳极膜片在充放电过程中发生的脱膜问题,在不影响电池动力学性能的前提下能够有效地防止阳极膜片在电池的反复充放电过程中的膨胀脱膜,从而在实现电池的高容量和较高能量密度的同时,提高电池的安全性和可靠性。此外,本发明还公开了一种包含该阳极极片的锂离子电池。

    锂离子电池富锂工艺及使用该工艺制备的锂离子电池

    公开(公告)号:CN104332657B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410412801.9

    申请日:2014-08-20

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池富锂工艺及使用该工艺制备的锂离子电池,所述富锂工艺的步骤为:在低于EC熔点的温度下,将锂粉与EC粉末在干粉状态下预混均匀,然后再升温到高于EC熔点的温度,以使EC粉末溶剂化,从而得到锂粉均匀分散在EC溶剂中的锂粉浆料;将制得的锂粉浆料涂覆在锂离子电池正极片、负极片、隔离膜中的至少一种上,然后冷却至低于EC熔点的温度,得到表层为富锂层的正极片、负极片和/或隔离膜。与现有技术相比,本发明的富锂工艺不仅具有制备方法简单、分散效果均匀、分散过程对锂粉表层保护膜无破坏的优点,而且富锂层涂覆后无需烘干,有效地避免了锂粉在高温烘烤过程中的氧化和漂浮到空气中。

    一种锂离子电池膜片的造孔方法

    公开(公告)号:CN102655229B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210078193.3

    申请日:2012-03-19

    IPC分类号: H01M4/139

    摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,特别涉及一种锂离子电池膜片的造孔方法,包括以下步骤:将造孔剂充分溶解于溶剂中,制备得到造孔剂溶液;将造孔剂溶液均匀地涂在待冷压的膜片表面,在低于造孔剂升华或分解的温度下对膜片进行烘烤,使造孔剂溶液溶剂挥发、造孔剂在膜片内部重结晶;对膜片进行冷压,然后在高于造孔剂升华或者分解的温度下烘烤,使在膜片内部重结晶的造孔剂升华或者分解,得到多孔膜片。本发明通过调节造孔剂溶液的粘度,能够得到孔分布可调的膜片,调节方法简单灵活,适用范围广;特别的,为实现膜片表层孔多、里层孔少的梯度分布的高效孔构造,本发明无只需要通过选择合适的造孔剂溶液粘度即可实现。

    一种负极极片
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103515573A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201210220945.5

    申请日:2012-06-29

    IPC分类号: H01M4/13 H01F13/00

    摘要: 本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种负极极片;包括基板、第一涂层和第二涂层,所述第一涂层为涂覆于所述基板,所述第二涂层涂覆于所述第一涂层;其中,所述第二涂层,所述第二涂层采用的磁化处理,使得所述第二涂层颗粒的(002)平面垂直于所述基板平面。通过本发明不仅降低了极片在充电及循环过程中沿厚度方向的膨胀,降低电芯在充电及循环过程中的厚度膨胀比例,而且彻底改善了极片沿长度和宽度方向的膨胀导致与基板的脱离问题,改善电芯的充放电过程中的循环可靠性和安全性。

    一种测试锂离子电池阳极片膨胀的方法

    公开(公告)号:CN102636142A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210063440.2

    申请日:2012-03-12

    IPC分类号: G01B21/08

    摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,特别涉及一种测试锂离子电池阳极片膨胀的方法,本测试方法通过在组装前的极片或者隔膜上粘贴一层锂离子绝缘材料,或者使用溶剂去除一定区域的阴极涂层,使得充电过程中粘贴区或阴极无涂层处对应的阳极区没有锂离子嵌入,从而可以原位测量充放电过程及循环过程中阳极片的膨胀。与传统的阳极膨胀测试方法相比,本测试方法采用同一阳极片不同位置的厚度差异来精确计算充放电及循环过程中的阳极膨胀,从而排除了采用不同极片间初始厚度差异等其他因素带来的影响,所得结果更为准确,一致性更好,既能测试阳极双面区的膨胀率,又能准确测试阳极单面区的膨胀率。此外,本发明简单易行、通用性高,便于实际操作。

    一种测试锂离子电池阳极片膨胀的方法

    公开(公告)号:CN102636142B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210063440.2

    申请日:2012-03-12

    IPC分类号: G01B21/08

    摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,特别涉及一种测试锂离子电池阳极片膨胀的方法,本测试方法通过在组装前的极片或者隔膜上粘贴一层锂离子绝缘材料,或者使用溶剂去除一定区域的阴极涂层,使得充电过程中粘贴区或阴极无涂层处对应的阳极区没有锂离子嵌入,从而可以原位测量充放电过程及循环过程中阳极片的膨胀。与传统的阳极膨胀测试方法相比,本测试方法采用同一阳极片不同位置的厚度差异来精确计算充放电及循环过程中的阳极膨胀,从而排除了采用不同极片间初始厚度差异等其他因素带来的影响,所得结果更为准确,一致性更好,既能测试阳极双面区的膨胀率,又能准确测试阳极单面区的膨胀率。此外,本发明简单易行、通用性高,便于实际操作。

    一种锂离子电池的负极极片及包含该极片的电池

    公开(公告)号:CN103367703A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310302238.5

    申请日:2013-07-18

    IPC分类号: H01M4/13 H01M10/0525

    摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池的负极极片,所述负极极片设置有裂纹结构,所述裂纹结构开口设置在极片表层。裂纹结构的设置能够大幅提高极片对电解液的吸收速度,降低锂离子电池注液后的静置时间。在采用上述裂纹结构的锂离子电池中,裂纹的存在为电解液在极片中的快速传输提供了一条高速公路,极大的提高了电池的充放倍率性能。此外,本发明还公开了一锂离子电池。

    一种锂离子电池极片
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102683637A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210168449.X

    申请日:2012-05-28

    IPC分类号: H01M4/13 H01M4/62

    摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,尤其是一种能够锂离子电池极片,包括集流体和设置在集流体表面的底层膜片,以及设置在底层膜片表面的顶层膜片,底层膜片的粘接剂的质量百分比含量大于顶层膜片的粘接剂的质量百分比含量,底层膜片的粘接剂的质量百分比含量为1.5-8wt%,底层膜片的厚度小于顶层膜片的厚度。相对于现有技术,本发明采用具有双层结构的极片突破了传统单层结构极片的极限,双层结构获得的粘接剂含量降低省下来的空间,将全部由活性物质来填充替代,从而使单位体积活性物增多,电芯的能量密度将提高;而且粘接剂含量降低,电芯的动力学性能将提高,活性物质克容量能得到充分发挥,对电芯能量密度的提高起到积极的促进作用。

    锂离子电池阳极SEI膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102610774B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201210095179.4

    申请日:2012-03-31

    IPC分类号: H01M2/16 H01M4/139 H01M10/058

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池阳极SEI膜及其分段化成的制备方法:通过调节化成温度、电流密度、截止电压、烘烤压力、烘烤时间以及烘烤温度等参数,制备得到一种具有多层结构的锂离子电池阳极SEI膜,其内层主要由结构致密、电子绝缘性好的脆性物质组成;外层主要由结构相对疏松、离子传导能力较强的韧性物质组成。该方法制备的多层结构SEI膜具有诸多优点:首先,这种SEI膜是一种非常理想的SEI膜结构。第二,多层SEI膜各层组成可控。第三,SEI膜各层厚度的可控调节。最后,该工艺制备SEI膜时,调控的参数均为可量化值,因此工业生产上操作简单且极易实现。

    电芯的制备方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104143657B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410398336.8

    申请日:2014-08-13

    IPC分类号: H01M10/058 H01M10/0587

    摘要: 本发明提供了一种电芯的制备方法,包括:提供极性相反的两个极片;将两条隔离膜与极性相反的两个极片交错层叠,以形成层叠体;卷绕成型:将层叠体卷绕并成型为在边缘和/或内部形成为具有切欠部的电芯。在提供极性相反的两个极片的步骤中,各极片提供为:沿集流体的纵向在集流体的边缘和/或内部切出线性阵列的集流体缺口;将面积大于切割前的集流体的底材与切割后的集流体复合在一起;在复合有底材的集流体的一个面上涂布含活性材料的浆料,之后进行干燥以使干燥后的浆料形成膜片,最后将集流体的该一个面上的膜片压实;底材在卷绕成型步骤之前从集流体上取下;该极片的所述线性阵列的集流体缺口在卷绕成型步骤之后对应形成所述切欠部的一部分。